Lasers à fibre monofréquence
- Technologie
- Lasers à fibres
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- CNI
La gamme de lasers à fibre monofréquence FL-SLM est conçue pour les applications qui exigent un fonctionnement sur un seul mode longitudinal, une fréquence optique stable et un bruit d’intensité maîtrisé. Les versions FL-SLM-Seed de faible puissance couvrent les plages 1014–1120 nm, 1525–1596 nm et 1800–2000 nm, tandis que les modèles amplifiés fournissent des sorties visibles et infrarouges de 507 nm à 1908 nm. Selon la longueur d’onde et la classe de puissance, l’architecture optique associe une source seed à fibre PM à un amplificateur et, sur certaines versions avec conversion de fréquence, à un étage de conversion non linéaire. Les configurations de sortie en espace libre, sur fibre et collimatées répondent à différents besoins d’intégration en laboratoire et dans les instruments.
Les applications comprennent le refroidissement et le piégeage par laser, les réseaux optiques, les horloges atomiques, l’interférométrie, la spectroscopie haute résolution et la mesure quantique. La gamme convient également à la détection acoustique et sismique, au LIDAR, à l’imagerie holographique, à l’inspection de wafers, à la recherche biomédicale et au pompage d’un OPO ou d’un autre étage de conversion de fréquence. Les multiples options de puissance, de largeur de raie, de refroidissement et de réglage permettent d’adapter chaque source à l’injection seed de faible puissance, aux équipements de laboratoire ou aux systèmes optiques de plus forte puissance.

Caractéristiques de la gamme
Un aperçu général de ce que cette gamme offre
- Fonctionnement CW en mode longitudinal unique : fournit une fréquence optique contrôlée pour la mesure et la manipulation cohérentes.
- Plage de longueurs d’onde de 507 à 2000 nm : répond aux exigences des applications dans le visible, le proche infrarouge et à 2 µm.
- Puissance de sortie de 1 mW à 70 W : couvre l’injection de source pilote de faible puissance et les systèmes optiques de puissance plus élevée.
- Options de largeur de raie jusqu’à <5 kHz : adaptées à l’interférométrie, à la spectroscopie et aux applications de fréquence de précision.
- Bruit d’intensité relative jusqu’à <0,03 % : certains modèles seed contribuent à limiter l’incertitude de mesure liée à l’amplitude.
- M² jusqu’à <1,05 : favorise une focalisation, un couplage et un acheminement du faisceau efficaces.
- Architecture à fibre PM : maintient une polarisation définie pour les systèmes optiques sensibles à la polarisation.
- Réglage PZT supérieur à 3 GHz ou 5 GHz : permet un ajustement contrôlé de la fréquence et l’intégration dans des boucles de rétroaction.
- Sorties en espace libre, FC/APC et collimatées : offrent plusieurs options d’intégration optique et mécanique.
- Refroidissement par conduction, par air ou par eau : permet d’adapter la gestion thermique à la classe de puissance requise.
Téléchargements
pour Lasers à fibre monofréquence
Qu’est-ce qu’il y a dans cette gamme ?
Toutes les variantes de la gamme et une comparaison de ce qu’elles offrent
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Gamme ou option |
|---|---|
Série de produits | FL-SLM et FL-SLM-Seed |
Technologie laser | Laser à fibre PM monofréquence et à mode longitudinal unique |
Architecture | Laser seed ; seed et amplificateur ; certains modèles convertis incluent un module non linéaire |
Mode de fonctionnement | CW |
Plages de longueurs d’onde seed | 1014–1120 nm, 1525–1596 nm et 1800–2000 nm |
Plage de longueurs d’onde des versions amplifiées | 507–560 nm, 618–633 nm, 775–785 nm, 852 nm, 1014–1120 nm, 1525–1596 nm et 1908 nm |
Puissance de sortie | 1 mW à 70 W, selon le modèle |
Stabilité de puissance | Modèles Seed : <3 %, <2 % ou <1 % ; modèles amplifiés : <2 %, <1 % ou jusqu’à <0,5 %, rms sur 4 heures à ±3 °C |
Mode transverse | TEM₀₀ |
Mode longitudinal | SLM |
Largeur de raie spectrale | <5 kHz à <200 kHz, selon le modèle |
Bruit d’intensité relatif | Modèles Seed : <0,1 %, <0,05 % ou <0,03 % en option ; modèles amplifiés : <0,3 %, <0,1 % ou <0,05 % en option |
M² | <1,05 sur certains modèles Seed ; <1,1 sur la plupart des modèles amplifiés ; jusqu’à <1,2 sur certaines versions 532 nm haute puissance |
Polarisation | Fibre PM ; généralement >15 dB ou >20 dB, avec des options selon le modèle |
Plage de réglage du courant | 1–100 % sur les modèles amplifiés |
Plage d’accord en température |
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Plage d’accord PZT |
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Bande passante d’accord PZT |
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Dérive de fréquence | Inférieure à ±200 MHz sur ±2 °C et 8 heures sur les modèles amplifiés spécifiés |
Ouverture numérique | NA 0,12 sur certains modèles convertis ; NA 0,14 sur les modèles Seed |
Interface de sortie | FC/APC, collimateur en option, sortie en espace libre ou sortie sur fibre, selon le modèle |
Longueur de fibre standard | 1 m sur la plupart des versions ; 1,5–2 m sur le FL-852-SLM |
Gaine de fibre | PVC ; métal en option sur les modèles compatibles |
Diamètre typique du faisceau en espace libre | Environ 1 mm sur les modèles visibles et rouges regroupés |
Diamètre du faisceau collimaté | 4 ±1 mm sur les modèles infrarouges compatibles |
Temps de préchauffage | <30 minutes ; démarrage à froid du FL-532-SLM-E <2 heures |
Refroidissement | Refroidissement par conduction, par air ou par eau, selon le modèle |
Température de fonctionnement | 15–30 °C |
Entrée électrique des modèles Seed | 12 VDC, 11,5 A ; puissance dissipée indiquée : 12 W |
Alimentation du système amplifié | 110/220 VAC |
Durée de vie attendue |
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Comparaison de la gamme
| Modèle | Longueur d’onde | Puissance de sortie | Largeur de raie spectrale | M² | Bruit d’intensité relative | Polarisation |
|---|---|---|---|---|---|---|
FL-SLM-Seed | 1014–1120 nm | 1–50 mW ; 1–5 mW à 1120 nm | <10 ou <5 kHz ; <100 kHz à 1120 nm | <1.05 | <0,1 %, <0,05 %, option <0,03 % |
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FL-SLM-Seed | 1525–1596 nm | 1–40 mW | <10 ou <5 kHz | <1.05 | <0,1 %, <0,05 %, option <0,03 % |
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FL-SLM-Seed | 1800–2000 nm | 1–10 mW | <50 kHz | <1.1 | <0,1 %, <0,05 % ou <0,03 % |
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FL-507-SLM | 507 ±1 nm | 1–500 mW | <20 kHz | <1.1 | Option <0,05 % |
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FL-509-SLM | 509 ±1 nm | 1–2000 mW | <20 kHz | <1.1 | Option <0,05 % |
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FL-513-SLM | 513 ±1 nm | 1–1000 mW | <20 kHz | <1.1 | Option <0,05 % |
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FL-515-SLM | 515 ±1 nm | 1–2000 mW | <20 kHz | <1.1 | En option <0,05 % |
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FL-520-SLM | 520 ±1 nm | 1–2000 mW | <20 kHz | <1.1 | En option <0,05 % |
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FL-525-SLM | 525 ±1 nm | 1–2000 mW | <20 kHz | <1.1 | En option <0,05 % |
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FL-532-SLM | 532 ±1 nm | 1–3000 mW | <20 kHz | <1.1 | En option <0,05 % |
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FL-532-SLM-H | 532 ±1 nm | 3–15 W | <50 kHz | <1.1 à 3–10 W ; <1.2 à 10–15 W | <0,2 % ou <0,1 % à 3–10 W ; <0,5 % à 10–15 W |
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FL-532-SLM-E | 532 ±1 nm | 20–40 W | <50 kHz | <1.2 | <0,5 %, <0,3 % ou <0,1 % | Verticale, >100:1 |
FL-540-SLM | 540 ±1 nm | 1–2000 mW | <20 kHz | <1.1 | En option <0,05 % |
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FL-550-SLM | 550 ±1 nm | 1–500 mW | <40 kHz | <1.1 | En option <0,05 % |
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FL-560-SLM | 560 ±1 nm | 1–100 mW | <200 kHz | <1.1 | En option <0,05 % |
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FL-618-SLM | 618 ±1 nm | 1–50 mW | <100 kHz | <1.1 | En option <0,05 % |
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FL-631-SLM | 631 ±1 nm | 1 mW–1.5 W | <20 kHz | <1.1 | En option <0,05 % |
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FL-633-SLM | 633 ±1 nm | 1 mW–1.5 W | <20 kHz | <1.1 | En option <0,05 % |
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FL-775-SLM | 775 ±1 nm | 1–2000 mW | <20 kHz | <1.1 | En option <0,05 % |
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FL-780-SLM | 780 ±1 nm | 1–2000 mW | <20 kHz | <1.1 | En option <0,05 % |
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FL-785-SLM | 785 ±1 nm | 1–500 mW | <20 kHz | <1,1 | En option <0,05 % |
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FL-852-SLM | 852 ±1 nm | 1–1000 mW | <50 kHz | <1,1 | <0,3 % ou <0,1 % |
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FL-1014-SLM | 1014 ±1 nm | 1–5 W | <10 kHz | <1,1 | En option <0,05 % |
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FL-1018-SLM | 1018 ±1 nm | 1–10 W | <10 kHz | <1,1 | En option <0,05 % |
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FL-1027-SLM | 1027 ±1 nm | 1–10 W | <10 kHz | <1,1 | En option <0,05 % |
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FL-1030-SLM | 1030 ±1 nm | 1–10 W | <10 kHz | <1,1 | En option <0,05 % |
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FL-1040-SLM | 1040 ±1 nm | 1–10 W | <10 kHz | <1,1 | En option <0,05 % |
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FL-1050-SLM | 1050 ±1 nm | 1–10 W | <10 kHz | <1.1 | En option <0.05% |
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FL-1053-SLM | 1053 ±1 nm | 1–10 W | <10 kHz | <1.1 | En option <0.05% |
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FL-1064-SLM | 1064 ±1 nm | 1–10 W | <10 ou <5 kHz | <1.1 | En option <0.05% |
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FL-1064-SLM-H | 1064 ±1 nm | 10–70 W | <10 kHz | <1.1 | <0.3%, <0.1% ou en option <0.05% |
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FL-1080-SLM | 1080 ±1 nm | 1–10 W | <10 kHz | <1.1 | En option <0.05% |
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FL-1100-SLM | 1100 ±1 nm | 1–5 W | <20 kHz | <1.1 | En option <0.05% |
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FL-1120-SLM | 1120 ±1 nm | 1–2 W | <100 kHz | <1.1 | En option <0,05 % |
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FL-1550-SLM | 1525–1596 nm ; 1550 nm typique | 1 mW–10 W | <10 ou <5 kHz | <1.1 | En option <0,05 % |
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FL-1908-SLM | 1908 ±1 nm | 1–5 W | <50 kHz | <1.1 | En option <0,05 % |
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FAQs
pour Lasers à fibre monofréquence
Choisissez un modèle FL-SLM-Seed lorsque la source doit alimenter un amplificateur séparé, un étage de conversion de fréquence ou une expérience à faible puissance. Les gammes seed fournissent 1–50 mW sur 1014–1120 nm, 1–40 mW sur 1525–1596 nm et 1–10 mW sur 1800–2000 nm, avec un M² pouvant descendre à <1,05 et des options de largeur de raie jusqu’à <5 kHz. Elles utilisent une fibre PM monomode, une connectique FC/APC et un refroidissement par conduction. Les modèles FL-SLM amplifiés sont plus adaptés lorsque l’expérience nécessite plusieurs watts de puissance optique délivrée, jusqu’à 70 W à 1064 nm. Cette distinction influe sur l’alimentation électrique, le refroidissement, la taille du boîtier et le niveau d’amplification optique en aval requis.
Les versions visibles et rouges utilisent généralement une conversion de fréquence et sont disponibles avec une sortie en espace libre ou sur fibre, tandis que de nombreux modèles infrarouges peuvent utiliser une fibre FC/APC ou un collimateur en option. Le groupe 507–560 nm offre jusqu’à 3 W de sortie en espace libre à 532 nm, alors que ses options sur fibre sont généralement limitées à 500 mW ou moins. Les modèles amplifiés proche infrarouge de 1014 à 1120 nm fournissent jusqu’à 10 W à la plupart des longueurs d’onde, la version 1064 nm haute puissance atteignant 70 W. La gamme seed 1800–2000 nm fournit une puissance de l’ordre du milliwatt, tandis que le FL-1908-SLM atteint 5 W. Ces différences déterminent l’acheminement du faisceau, la conception thermique et les optiques en aval nécessaires.
Sélectionnez la largeur de raie la plus étroite et le niveau de RIN le plus faible justifiés par la bande passante de la mesure et l’exigence de cohérence. Les modèles seed ainsi que les versions amplifiées 1064 nm ou 1550 nm peuvent être spécifiés avec une largeur de raie inférieure à 5 kHz, tandis que de nombreux modèles visibles et rouges fonctionnent en dessous de 20 kHz. Des limites plus larges s’appliquent à certaines longueurs d’onde, notamment <40 kHz à 550 nm, <50 kHz à 852 nm et 1908 nm, <100 kHz à 618 nm et 1120 nm, et <200 kHz à 560 nm. Le RIN peut atteindre, en option, <0,03 % sur certains modèles seed ou <0,05 % sur de nombreux modèles amplifiés. Adapter ces valeurs à la bande passante du détecteur évite de payer pour des performances supérieures que la mesure ne pourra pas exploiter.
L’interface de sortie doit être choisie en fonction du trajet optique requis, du niveau de puissance et de la sensibilité à l’alignement. Les modèles seed fournissent une fibre PM monomode via un connecteur FC/APC, généralement avec une fibre de 1 m et une ouverture numérique de 0,14. Certains modèles amplifiés visibles et rouges proposent à la fois une sortie en espace libre et une sortie sur fibre, avec un diamètre de faisceau typique en espace libre d’environ 1 mm et une ouverture numérique de 0,12 pour l’interface fibre. Les versions infrarouges amplifiées peuvent utiliser une sortie FC/APC ou un collimateur en option produisant un faisceau nominal de 4 ±1 mm. La sortie en espace libre simplifie l’accès à l’optique discrète, tandis que l’acheminement sur fibre peut faciliter l’intégration mais impose des contraintes de manipulation des connecteurs et de densité de puissance.
La gamme propose un réglage par température et par PZT, même si la plage exacte dépend du groupe de longueurs d’onde. Les modèles seed spécifient plus de 0,5 nm de réglage en température et plus de 3 GHz de réglage PZT, tandis que les groupes amplifiés 507–785 nm spécifient plus de 0,2 nm et plus de 5 GHz. Les modèles infrarouges amplifiés offrent généralement plus de 0,4 nm de réglage en température et plus de 3 GHz de course PZT ; le FL-852-SLM spécifie plus de 0,15 nm. La bande passante du PZT est supérieure à 5 kHz lorsque cela est indiqué. Pour la conception de la boucle de régulation, le PZT peut gérer des corrections plus rapides, tandis que le réglage en température convient mieux à un positionnement de longueur d’onde plus large et plus lent.
Les dispositions de refroidissement et d’alimentation dépendent principalement du fait que l’unité sélectionnée soit une source seed, un amplificateur standard ou un laser converti haute puissance. Les modèles seed sont refroidis par conduction, affichent une dissipation de puissance de 12 W et utilisent une entrée 12 VDC, 11,5 A, avec une alimentation secteur en option. Les versions amplifiées standard utilisent une alimentation 110/220 VAC et peuvent être refroidies par air ou par eau. Les versions 532 nm de 3–15 W et 20–40 W nécessitent un refroidissement par eau, tandis que le modèle 1064 nm haute puissance peut être refroidi par air jusqu’à 15 W ou par eau sur toute sa plage de puissance. Toutes les versions répertoriées nécessitent un environnement de fonctionnement de 15 à 30 °C ; la ventilation du boîtier et la capacité du circuit de refroidissement doivent donc être prévues avant l’installation.
Oui, à condition que la longueur d’onde, la puissance, la largeur de raie et le niveau de bruit choisis correspondent à la transition ou à la méthode de mesure. Les longueurs d’onde disponibles comprennent 780 nm pour les applications liées au rubidium, 852 nm pour les systèmes liés au césium, des sorties visibles pour le refroidissement et le piégeage, ainsi que des sources infrarouges à faible largeur de raie pour l’interférométrie et le pompage optique. Les versions seed offrent un M² inférieur à 1,05 et des taux de polarisation supérieurs à 20 dB sur les bandes 1014–1596 nm, tandis que la plupart des modèles amplifiés spécifient un M² inférieur à 1,1 et une polarisation supérieure à 15 dB. Le réglage PZT supérieur à 3 GHz ou 5 GHz prend en charge le positionnement et la stabilisation de la fréquence. En pratique, le choix doit aussi tenir compte de la bande passante du détecteur, des exigences en matière d’isolateur optique, de l’acheminement du faisceau et de l’infrastructure de refroidissement disponible.







